PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

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Transcription:

3. MÉTHODE DE CALCUL PEFOMANCE ÉNEGÉTIQUE DES BÂTIMENTS Cadre réglementaire... 3.1 Besoins nets d énergie pour le chauffage... 3.2 Priorité à la performance de l enveloppe... 3.3 Consommation d énergie fi nale pour le chauffage... 3.4 Consommation d énergie fi nale pour l eau chaude sanitaire... 3.5 Consommation d énergie fi nale pour les auxiliaires... 3.6 Consommation d énergie fi nale pour le refroidissement... 3.7 Consommation pour l éclairage... 3.8 Consommation pour l humidifi cation... 3.9 Facteur de conversion en énergie primaire... 3.10 Autoproduction d électricité... 3.11 Bilan énergétique résidentiel... 3.12 Bilan énergétique d une unité PEB résidentielle... 3.13 Bilan énergétique BureauxServicesEnseignement ()... 3.14 Bilan énergétique d une unité PEB... 3.15 Actions en faveur de la PEB... 3.16 Conditions standardisées... 3.17 Le Guide PEB 2015

Méthode de calcul Cadre réglementaire Principe de la méthode DESTINATION DE L UNITÉ PEB La méthode de calcul reprend pas à pas des caractéristiques énergétiques de chaque unité PEB. Suivant la destination de cette dernière, la méthode est plus ou moins détaillée. Pour ce faire, la égion met à disposition un logiciel de calcul. ésidentiel Bureaux Services Enseignement A Autre destination Industriel LOGICIEL PEB Sont à encoder dans le logiciel les données portant sur L ENVELOPPE la composition des parois les noeuds constructifs L enveloppe C est l ensemble des parois qui délimitent le volume protégé. Ce dernier reprend l ensemble des locaux que l on souhaite protéger des déperditions thermiques. l étanchéité à l air la ventilation (renouvellement d air) des apports solaires des gains internes l inertie thermique les installations de chauffage Les systèmes LES SYSTÈMES Ils comprennent des installations techniques mais aussi les organes nécessaires à leur fonctionnement. les systèmes de ventilation les installations éventuelles de refroidissement les installations d ECS les installations d éclairage l humidifi cation éventuelle Le résultat fi nal est exprimé en Énergie primaire l éventuelle autoproduction d électricité Consommation en énergie primaire Le Guide PEB 2015 3.1

Méthode de calcul Besoins nets d énergie pour le chauffage Lorsque la température intérieure est plus élevée que celle de l extérieur, toute la chaleur contenue dans le bâtiment se propage plus ou moins rapidement vers l extérieur. Les déperditions thermiques prises en compte dans la procédure de calcul sont de trois types : pertes par transmission de chaleur au travers des parois pertes dues aux in/exfi ltrations d air pertes générées par la ventilation des locaux. Pertes par transmission Pertes par les fuites d air (in/exfi ltrations) Pertes par ventilation Apports solaires Apports internes Besoins nets d énergie pour le chauffage Les besoins nets d énergie pour le chauffage correspondent à ce qu il faut apporter comme énergie pour compenser les déperditions (par transmission, in/exfi ltration et ventilation) au sein du volume protégé, après avoir déduit les apports solaires et internes. Ces besoins seront compensés par un système de chauffage. Le Guide PEB 2015 3.2

Méthode de calcul Priorité à la performance de l enveloppe Pour qu un bâtiment soit économe en énergie pour le chauffage, il faut limiter les pertes de chaleur et valoriser les apports solaires tout en évitant la surchauffe en été. Pertes par transmission Pertes par in/exfi ltration Pertes par ventilation Apports solaires et apports internes Isoler les parois éaliser une enveloppe étanche à l air écupérer la chaleur sur l air extrait Valoriser les apports solaires tout en évitant la surchauffe Besoins nets en chauffage Plus de pertes plus d apports Pour que la température reste constante dans le bâtiment, il faut compenser les pertes de chaleur par des apports équivalents. Moins de pertes moins d apports éduction de pertes par transmission par in/exfi ltration par ventilation En hiver, toute la chaleur contenue dans un bâtiment se propage plus ou moins vite vers l extérieur. éduire les pertes de chaleur, c est réduire les besoins nets en énergie pour le chauffage. En été, les apports solaires pourraient générer de l inconfort. Il faut dès lors concevoir le bâtiment afi n d éviter toute surchauffe et surtout tout recours au refroidissement actif. L objectif de la PEB est de minimiser les besoins en énergie du bâtiment tout en garantissant le confort intérieur en toute saison. Le Guide PEB 2015 3.3

Méthode de calcul Consommation d énergie finale pour le chauffage Pour chaque secteur énergétique de chaque unité PEB, une installation de chauffage est à encoder. En prenant en compte toutes les caractéristiques de l installation de chauffage, on obtient la consommation d énergie fi nale. Il s agit de la quantité d énergie qu il faut apporter à l installation de chauffage pour que celleci couvre les besoins nets d énergie du secteur énergétique. Besoins nets d énergie pour le chauffage Pertes du système de chauffage (1) Apport éventuel du solaire thermique (2) Pertes de production (3) Consommation fi nale pour le chauffage (1) Les pertes du système de chauffage sont caractérisées par les rendements d émission, de distribution et de stockage 11.3 à 11.6 (2) La contribution éventuelle d un système d énergie solaire thermique pour le chauffage est prise en considération 11.24 (3) Les pertes de production sont caractérisées par le rendement de production du générateur de chaleur 11.3 à 11.6 Le Guide PEB 2015 3.4

Méthode de calcul Consommation d énergie finale pour l eau chaude sanitaire Les besoins nets en énergie pour l eau chaude sanitaire (ECS) sont évalués sur une base forfaitaire en fonction du volume protégé de chaque unité PEB résidentielle. Besoins nets d énergie pour l ECS Pertes du système de l ECS (1) Apport éventuel du solaire thermique (2) Pertes de production (3) Consommation fi nale pour l ECS (1) Les pertes du système d ECS sont caractérisées par les rendements (longueur des conduites et présence éventuelle d une boucle de circulation) 11.16 à 11.18 (2) La contribution éventuelle d un système d énergie solaire thermique pour l ECS est prise en considération 11.24 (3) Les pertes de production sont caractérisées par le rendement de production du générateur de chaleur 11.16 Le Guide PEB 2015 3.5

Méthode de calcul Consommation d énergie finale pour les auxiliaires Les auxiliaires sont les équipements électriques (circulateur, ventilateur ) ou veilleuses, nécessaires au fonctionnement des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation. La consommation d'énergie des auxiliaires est prise en compte dans le calcul de l'énergie primaire consommée par le bâtiment. Besoins nets d énergie pour les auxiliaires (1) Consommation fi nale pour les auxiliaires (1) Les auxiliaires pris en compte sont : les circulateurs, les veilleuses, les ventilateurs, l électronique de la chaudière 11.19 11.20 Le Guide PEB 2015 3.6

Méthode de calcul Consommation d énergie pour le refroidissement Lorsque le calcul de la méthode PEB détecte un risque de surchauffe, une consommation d énergie pour le refroidissement est calculée même si l on n installe pas de système de refroidissement actif. Le vecteur énergétique utilisé sera toujours considéré comme étant l électricité. Cela impactera donc la consommation fi nale en énergie primaire de manière parfois conséquente. 3.10 Le risque de surchauffe est établi sur base des caractéristiques du bâtiment : c d e a. Apports solaires a f b. Apports internes c. Déperditions par transmission d. Déperditions par in/exfi ltration e. Déperditions par ventilation b f. Chaleur à évacuer par le système de refroidissement Besoins nets d énergie pour le refroidissement Pertes de l installation de refroidissement 5 Consommation fi nale pour le refroidissement Si le risque de surchauffe est nul et qu aucun système de refroidissement actif n est installé, alors il n y a aucune comptabilisation de consommation pour le refroidissement. 11.21 11.22 Le Guide PEB 2015 3.7

Méthode de calcul Consommation pour l éclairage Seul l éclairage fi xe à l intérieur des unités PEB est pris en compte. La consommation d électricité pour l éclairage est déterminée par secteur énergétique. Consommation annuelle d électricité pour l éclairage Consommation fi nale pour l éclairage La consommation d électricité pour l éclairage est déterminée soit de manière forfaitaire soit sur base de la puissance installée 10.4 A l intérieur de l unité PEB, les formes d éclairage suivantes ne sont pas prises en compte : l éclairage indépendant (non fi xe), les appareils de signalisation des issues de secours, l éclairage de secours, l éclairage des cabines et cages d ascenseur. Le Guide PEB 2015 3.8

Méthode de calcul Consommation pour l humidification Si des installations de l unité PEB comprennent des dispositifs destinés à humidifi er l air neuf introduit dans (une partie de) l unité PEB, il est tenu compte de la consommation pour cette humidifi cation. La consommation pour l humidifi cation est déterminée par secteur énergétique. Besoins nets d énergie pour l humidifi cation Pertes de production Consommation fi nale pour l humidifi cation Dans certains cas, pour garantir un taux d humidité d air suffi sant, un système d humidifi cation peut être nécessaire. Celuici se défi nit, dans le logiciel PEB, par secteur énergétique. 11.23 Le Guide PEB 2015 3.9

Méthode de calcul Facteur de conversion en énergie primaire La consommation en énergie primaire est obtenue en multipliant chaque consommation fi nale par un facteur de conversion qui dépend du vecteur énergétique utilisé. Actuellement, seule l électricité est pénalisée en considérant qu il faut 2,5 kwh pour produire 1 kwh (pertes au niveau des centrales thermiques ou nucléaires). Dans le cas de l électricité, la consommation fi nale est donc multipliée par 2,5 pour être exprimée en énergie primaire. Pour les autres énergies (fossiles, biomasse), les pertes de transformation sont considérées comme nulles et le facteur de conversion est égal à 1. La consommation fi nale est alors égale à la consommation en énergie primaire. Consommation fi nale du poste considéré Seul le facteur de conversion en énergie primaire de l électricité a une valeur autre que 1. Consommation en énergie primaire Le Guide PEB 2015 3.10

Méthode de calcul Autoproduction d électricité L'électricité produite par une installation solaire photovoltaïque ou une unité de cogénération ne doit plus être produite dans une centrale. L'énergie primaire ainsi épargnée est déduite du bilan énergétique du bâtiment. Consommation d'énergie primaire pour l'ensemble des postes et des secteurs énergétiques Autoproduction d'énergie électrique exprimée en énergie primaire Consommation caractéristique d'énergie primaire du bâtiment (PV) Électricité produite par des panneaux photovoltaïques (Cogen) Électricité chaleur produites par des unités de cogénération (*) (*) Seule l économie d énergie primaire résultant de la production d électricité d une installation de cogénération sur site est déduite de la consommation d énergie primaire de l unité PEB. La production de chaleur d une installation de cogénération intervient, quant à elle, dans l évaluation de la consommation d énergie fi nale pour le chauffage et/ou l ECS. Le Guide PEB 2015 3.11

Méthode de calcul Bilan énergétique résidentiel Le bilan énergétique d une unité PEB résidentielle reprend la consommation d énergie primaire pour le chauffage, l eau chaude sanitaire (ECS), les auxiliaires et le refroidissement éventuel, déduction faite de l électricité autoproduite par une installation solaire photovoltaïque ou par une cogénération. CHAUFFAGE ECS AUXILIAIES EFOIDISSEMENT 1 2 3 4 1 2 3 4 Consommation en énergie primaire de chaque poste Consommation en énergie primaire Autoproduction d'énergie électrique Consommation caractéristique en énergie primaire Le Guide PEB 2015 3.12

Méthode de calcul Bilan énergétique d une unité PEB résidentielle Ce schéma résume en le simplifi ant le bilan énergétique d une unité PEB résidentielle. Il reprend l ensemble des postes qui infl uencent la consommation d énergie primaire pour le chauffage, l eau chaude sanitaire, les auxiliaires et le refroidissement éventuel. Au fi nal, ce bilan donne la consommation annuelle d énergie primaire de l unité PEB. 1 1. Déperdition par transmission 4 5 2 3 4. 5. 2. Déperdition par ventilation 3. Déperdition par in / exfiltration Apports solaires Apports internes 6. Besoins nets en énergie pour le chauffage 7. Pertes du système et de production du chauffage 8. Besoins nets en énergie pour l ECS 6 7 10. 9. Pertes du système et de production d ECS Solaire thermique éventuel 10 8 9 11. Consommation d énergie pour les auxiliaires 11 12 12. Consommation d énergie pour le refroidissement 13 13. Consommation finale d énergie 14. Pertes de transformation 15 14 15. Autoproduction d électricité en énergie primaire Objectif PEB : réduire la consommation d énergie primaire du bâtiment 16 16. Consommation d énergie primaire de l unité PEB L'énergie primaire est l'énergie directement prélevée à la planète (pétrole, gaz, uranium ), qui après transformation, permet d'obtenir une énergie utilisable dans le bâtiment (mazout, gaz, électricité ). Le Guide PEB 2015 3.13

Méthode de calcul Bilan énergétique BureauxServicesEnseignement Le bilan énergétique d une unité PEB de type reprend la consommation d énergie primaire pour le chauffage, les auxiliaires, l éclairage ainsi que le refroidissement et l humidifi cation éventuels, déduction faite de l électricité autoproduite par une installation solaire photovoltaïque ou par une cogénération. CHAUFFAGE AUXILIAIES ÉCLAIAGE EFOIDISSEMENT HUMIDIFICATION 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Consommation en énergie primaire de chaque poste Consommation en énergie primaire Autoproduction d'énergie électrique Consommation caractéristique en énergie primaire Le Guide PEB 2015 3.14

Méthode de calcul Bilan énergétique d une unité PEB Ce schéma résume en le simplifi ant le bilan énergétique d une unité PEB. Il reprend l ensemble des postes qui infl uencent la consommation d énergie primaire pour le chauffage, l éclairage, les auxiliaires, le refroidissement et l humidifi cation éventuels. Au fi nal, ce bilan donne la consommation annuelle d énergie primaire de l unité PEB. 1. Déperdition par transmission 1 2 2. Déperdition par in / exfi ltration 3 3. Déperdition par ventilation 4 4. 5. Apports solaires Apports internes 5 6 7 6. Besoins nets en énergie pour le chauffage 7. Pertes du système et de production du chauffage 8 9 8. Consommation finale pour l éclairage 10 9. Consommation finale pour le refroidissement 12 11 10. Consommation finale pour les auxiliaires 11. Consommation finale pour l humidification 12. Consommation finale d énergie 13 13. Pertes de transformation 14 Objectif PEB : réduire la consommation d énergie primaire du bâtiment 15 14. Autoproduction d électricité en énergie primaire 15. Consommation d énergie primaire de l unité PEB L'énergie primaire est l'énergie directement prélevée à la planète (pétrole, gaz, uranium ), qui après transformation, permet d'obtenir une énergie utilisable dans le bâtiment (mazout, gaz, électricité ). Le Guide PEB 2015 3.15

Méthode de calcul Actions en faveur de la PEB Pour chaque poste du bilan énergétique, des actions spécifi ques contribuent à la performance énergétique du bâtiment. Celleci est évaluée grâce à des indicateurs PEB. Postes du bilan énergétique Actions en faveur de la PEB Indicateurs PEB Déperdition par transmission enforcer l isolation thermique de l enveloppe. Niveau K Valeurs U A A Déperdition par in / exfiltration Augmenter l étanchéité à l air. Mesurer le débit de fuite v 50. Déperdition par ventilation Installer un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou un système régulé. Exigences de ventilationn A Apports solaires Valoriser les apports solaires en évitant la surchauffe. Apports internes (La méthode de calcul considère une valeur forfaitaire en fonction du volume de chaque secteur énergétique). Pertes du système du chauffage Minimiser les pertes du système, opter pour une régulation performante Pertes de production du chauffage Opter pour un générateur à haut rendement Pertes du système d ECS Concentrer les points de puisage et limiter les longueurs de tuyauterie Pertes de production d ECS Opter pour un générateur à haut rendement Solaire thermique éventuel Placer des capteurs solaires thermiques pour le préchauffage de l ECS et/ou le chauffage. Consommation d énergie pour les auxiliaires Choisir des auxiliaires à faible consommation d énergie. Proscrire les veilleuses. Consommation d énergie pour le refroidissement Garantir le confort d été en évitant la surchauffe, placer si nécessaire des protections solaires. Indicateur de surchauffe Consommation d énergie pour l éclairage Choisir des luminaires performants gestion du système d éclairage Consommation d énergie pour l humidification Consommation finale d énergie Pertes de transformation Éviter le recours à l électricité Autoproduction d électricité en énergie primaire Consommation caractéristique d énergie primaire de l unité PEB Placer des capteurs solaires photovoltaïques et/ou opter pour la cogénération. Niveau Ew Consommation spécifique Espec Le Guide PEB 2015 3.16

Méthode de calcul Conditions standardisées Il est important de rappeler que la consommation caractéristique du bilan énergétique du bâtiment 3.1 à 3.16 est une consommation théorique car calculée dans des conditions standardisées bien défi nies. De plus, elle est exprimée en énergie primaire.* De ce fait, ce résultat sera bien différent de la consommation réelle de l unité PEB. Concernant le résidentiel, voici quelques unes des conditions standardisées prises en compte par la méthode de calcul PEB qui évalue une consommation énergétique, indépendamment du nombre et du comportement des occupants ET ceci dans les conditions climatiques d une annéetype. Confort La température est supposée être maintenue à 18 C dans tout le volume protégé pendant toute la durée de chauffe. En pratique, cela correspond à une moyenne raisonnable entre les différents locaux (les salles de bains sont plus chauffées que les chambres) et entre le jour et la nuit. Qualité de l air Un taux de renouvellement de l air est pris en compte, même en présence d un système de ventilation (forfait en fonction de la taille du logement). Besoins en eau chaude sanitaire Ceuxci sont également calculés sur base d un forfait en fonction de la taille du logement (considérant que plus un volume est grand, plus il peut accepter d occupants). Panneaux solaires et cogénération La méthode de calcul permet de valoriser la production d énergie thermique issue de panneaux solaires thermiques mais aussi la production d énergie électrique produite par des panneaux solaires photovoltaïques ou une unité de cogénération; toutefois l encodage de ces techniques est basique et ne permet pas de différencier les qualités intrinsèques de certaines technologies par rapport à d autres. La méthode de calcul évalue, dans ces conditions, la consommation d énergie nécessaire pour le chauffage, l eau chaude sanitaire, les auxiliaires (circulateur, ventilateur ) et, éventuellement, le refroidissement. Les consommations des équipements électroménagers et de l éclairage ne sont pas prises en compte. Concernant les, signalons simplement que les conditions standardisées sont quelque peu différentes. *Énergie primaire : il s agit de l énergie qui est prélevée a la planète. L électricité est fortement impactée par cette prise en compte car les pertes de transformation en centrale sont très importantes : de ce fait, tout kwh d électricité puisé sur le réseau est multiplié par 2,5 pour être exprimé en énergie primaire. Actuellement, pour les autres énergies utilisées dans le logement, la méthode de calcul PEB considère ces pertes de transformation comme négligeables. Le Guide PEB 2015 3.17